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基于非负稀疏编码和RBPNN的掌纹图像识别方法
基于非负稀疏编码和RBPNN的掌纹图像识别方法
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摘要
主要探讨了一种新颖的基于非负稀疏编码(NNSC)和径向基概率神经网络(RBPNN)模型的掌纹图像识别方法。使用NNSC算法可以成功地提取掌纹图像的特征,利用RBPNN模型可以有效、快速地实现掌纹图像的分类。与RBFNN和BPNN模型相比,实验结果表明RBPNN模型具有更高的识别率和更好的分类能力。
DOI
wjv5n8n9d7/587974
作者
尚丽;陈杰
机构地区
不详
出处
《苏州市职业大学学报》
2008年1期
关键词
非负稀疏编码(NNSC)
径向基概率网络(RBPNN)
掌纹图像
图像识别和分类
分类
[文化科学][职业技术教育学]
出版日期
2008年01月11日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
苏州市职业大学学报
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